摘要 | 第3-7页 |
ABSTRACT | 第7-11页 |
第一章 文献综述 | 第16-46页 |
引言 | 第16-18页 |
1.1 甲苯二胺的制备方法 | 第18-22页 |
1.1.1 化学还原法 | 第18-19页 |
1.1.2 CO/H_2O催化还原法 | 第19-20页 |
1.1.3 催化加氢法 | 第20-22页 |
1.2 催化加氢法所用的金属催化剂 | 第22-27页 |
1.2.1 贵金属催化剂 | 第22-23页 |
1.2.2 Ni基催化剂 | 第23-27页 |
1.3 DNT加氢反应器 | 第27-31页 |
1.3.1 搅拌式DNT加氢反应器 | 第28页 |
1.3.2 固定床DNT加氢反应器 | 第28-29页 |
1.3.3 喷射式DNT加氢反应器 | 第29-30页 |
1.3.4 集成式DNT加氢反应器 | 第30-31页 |
1.4 选题背景及研究思路 | 第31-33页 |
1.4.1 选题背景 | 第31-32页 |
1.4.2 研究思路 | 第32-33页 |
1.5 研究目的及内容 | 第33-35页 |
1.5.1 研究目的 | 第33-34页 |
1.5.2 研究内容 | 第34-35页 |
参考文献 | 第35-46页 |
第二章 实验部分 | 第46-54页 |
2.1 实验原材料及主要设备 | 第46-47页 |
2.2 催化剂制备 | 第47-48页 |
2.3 催化剂评价及产物分析方法 | 第48-51页 |
2.3.1 催化评价 | 第48-50页 |
2.3.2 产物分析方法 | 第50-51页 |
2.4 催化剂表征 | 第51-54页 |
2.4.1 X-射线衍射(XRD) | 第51页 |
2.4.2 透射电镜(TEM) | 第51页 |
2.4.3 X-射线光电子能谱(XPS) | 第51-52页 |
2.4.4 差热分析(DSC) | 第52页 |
2.4.5 程序升温H_2脱附(H_2-TPD) | 第52-54页 |
第三章 Raney-Ni催化剂的制备及结构表征 | 第54-60页 |
3.1 NaOH浓度对Raney-Ni性能和结构的影响 | 第54-55页 |
3.2 NaOH/Al对Raney-Ni性能和结构的影响 | 第55-57页 |
3.3 NaOH/Al对Raney-Ni-Fe-Mo-Cr性能的影响 | 第57页 |
3.4 助剂对Raney-Ni加氢性能的影响 | 第57-58页 |
3.5 小结 | 第58-60页 |
第四章 Ni-B非晶态合金催化剂的制备及结构表征 | 第60-92页 |
4.1 KBH_4/Ni对Ni-B催化剂的影响 | 第60-62页 |
4.1.1 KBH_4/Ni对Ni-B加氢性能的影响 | 第60页 |
4.1.2 KBH_4/Ni对Ni-B微观结构的影响 | 第60-62页 |
4.2 Co含量对Ni-Co-B性能和结构的影响 | 第62-65页 |
4.2.1 Co含量对Ni-Co-B加氢性能的影响 | 第62-63页 |
4.2.2 Co含量对Ni-Co-B微观结构的影响 | 第63-65页 |
4.3 La对Ni-La-B性能和微观结构的影响 | 第65-72页 |
4.3.1 La对Ni-La-B加氢性能的影响 | 第65-66页 |
4.3.2 Ni-La-B非晶态合金的XRD表征 | 第66页 |
4.3.3 Ni-La-B非晶态合金的TEM图 | 第66-67页 |
4.3.4 Ni-La-B非晶态合金的XPS表征 | 第67-70页 |
4.3.5 Ni-La-B非晶态合金的热稳定性分析 | 第70-71页 |
4.3.6 Ni-La-B非晶态合金的H_2-TPD表征 | 第71-72页 |
4.4 Zr对Ni-Zr-B性能和微观结构的影响 | 第72-75页 |
4.4.1 Zr对Ni-Zr-B加氢性能的影响 | 第72-73页 |
4.4.2 Ni-Zr-B非晶态合金的XRD表征 | 第73-74页 |
4.4.3 Ni-Zr-B非晶态合金的H_2-TPD表征 | 第74-75页 |
4.5 Mo含量对Ni-Mo-B性能和微观结构的影响 | 第75-82页 |
4.5.1 Mo含量对Ni-Mo-B加氢性能的影响 | 第75-76页 |
4.5.2 Ni-Mo-B非晶态合金的XRD表征 | 第76-77页 |
4.5.3 Ni-Mo-B非晶态合金的TEM表征 | 第77-78页 |
4.5.4 Ni-Mo-B非晶态合金的热稳定性分析 | 第78页 |
4.5.5 Ni-Mo-B非晶态合金的XPS表征 | 第78-81页 |
4.5.6 Ni-Mo-B非晶态合金的H_2-TPD表征 | 第81-82页 |
4.6 Ni负载量对Ni-B/SiO_2性能和微观结构的影响 | 第82-88页 |
4.6.1 NiCl_2为镍源制备Ni-B/SiO_2催化剂 | 第82-84页 |
4.6.2 Ni(Ac)_2为镍源制备Ni-B/SiO_2催化剂 | 第84-85页 |
4.6.3 活性炭(AC)负载Ni-B/AC的研究 | 第85-86页 |
4.6.4 负载型Ni-Mo-B/SiO_2催化剂的研究 | 第86-87页 |
4.6.5 负载型Ni-Mo-B/SiO_2(NiCl_2)的研究 | 第87页 |
4.6.6 负载型Ni-B/TiO_2(NiAc_2)催化剂的研究 | 第87-88页 |
4.7 小结 | 第88-89页 |
参考文献 | 第89-92页 |
第五章 DNT加氢合成TDA的工艺条件优化 | 第92-100页 |
5.1 反应时间对DNT加氢合成TDA的影响 | 第92-93页 |
5.2 反应温度对DNT加氢合成TDA的影响 | 第93页 |
5.3 催化剂量对DNT加氢合成TDA的影响 | 第93-94页 |
5.4 溶剂对DNT加氢反应的影响 | 第94-95页 |
5.5 无外加溶剂条件下的Ni催化剂评价结果 | 第95-96页 |
5.6 催化剂寿命评价结果 | 第96-97页 |
5.7 小结 | 第97-100页 |
第六章 DNT加氢反应历程及反应速率的研究 | 第100-106页 |
6.1 DNT加氢历程的研究 | 第100-102页 |
6.2 Ni基催化剂和Pd/C催化剂加氢速率对比 | 第102-104页 |
6.3 小结 | 第104页 |
参考文献 | 第104-106页 |
第七章 结论及建议 | 第106-110页 |
7.1 结论 | 第106-107页 |
7.2 创新性 | 第107-108页 |
7.3 建议 | 第108-110页 |
致谢 | 第110-112页 |
攻读学位期间发表的论文及专利 | 第112-113页 |